1, 超新星残骸以重元素填充宇宙空间,压缩星际气体促进新恒星的形成,因而在星体演化过程中扮演重要角色。
2, 超新星爆发是非常复杂的事件.
3, 左上方的红色球状物就是“智慧”望远镜拍摄的第谷超新星。
4, 超新星爆发向太空中喷射元素,成为生命的种子。
5, 来自超新星的能量注入还可以将气体从中心驱出。
6, 超新星大爆炸时,重元素飞向宇宙四周,最终形成类如地球的行星上的岩石。
7, 超新星遗迹中可能还存留有脉冲星或自旋中子星,而这些都会产生引力波.
8, 如今搜索任何东西,无论是超新星还是素数,都成为一件巨大的分工协作的事情。
9, 讨论了在以冷暗物质为主的宇宙中,超新星爆发对矮星系演化的反馈作用。
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11, 在17世纪早期天空的蛇夫座内,超新星内产生了一颗明亮的新星。
12, 天球上标识出了脉冲星和和超新星遗迹,因为科学家们相信它们都会发射出引力波.
13, 在过去的一千年里,本应该出现20到30个的超新星,报导出来的有六个左右。
14, 大质量恒星在超新星爆发中结束了自己的生命并将重元素喷洒进太空中,它们将在那里重新结合成下一代的恒星及其周围的行星。
15, 不过它并没有爆炸成超新星,而只是一次突然的光猝发。
16, 随着更多的超新星前身星得到确切证认,对大质量恒星演化理论的改进和完善将会获得有力的推动。
17, 近期的恒星形成本身似乎由星风和超新星爆发触发,来自前代大质量恒星,清除和压缩了分子气体。
18, 天文学家早就知道好些个位在不同超新星残骸里的中子星.
19, 超新星是在十七世纪和十八世纪被天文学家报导过.
20, 超新星会向宇宙放射不同种类的元素.
21, 关于光环成因的有很多猜测,包括从超新星左方致密恒星喷射出来的定向喷射流体,或者是由超新星爆炸后电离的两个恒星风叠加而成。
22, 诺贝尔奖委员会颁奖词指出,3人通过研究超新星现象发现了宇宙的加速膨胀。
23, 这类名为Ia型的超新星爆发由于可以在很远的距离上被观测到,并且亮度遵循可靠的模式,它们被当成测量宇宙膨胀的里程计。
24, Frenk指出,如果暗物质的团块足够小,会把任何正在积聚的可见物质通过某种像类星体或超新星那样的高能现象吹出去。
25, 研究了来自物体的X射线后,巴特那德认为,没有直接的迹象能表明超新星1979C实际上是从一个黑洞后脱离的。
26, 在1994年,施密特组建了一个与其有竞争的团队,高红移超新星搜索团组,他们使用了与超新星宇宙学项目组相近的方法。
27, 这颗爆发星曾经明亮如金星,即使在白天也能看得见,不过,在过去的两年中第谷超新星完全暗淡了下来。
28, 在这个极限点上,其中心压力将变得如此巨大,以至于爆发失控的核聚变,而恒星则爆炸成为热核爆炸型超新星。
29, 而大口径综合巡天望远镜将带来的新图片资料可以让他和他的同事观测到超新星爆炸,找到潜水的彗星,甚至还能抓到那些一门心思想撞地球的小行星呢。
30, 也被称为剑鱼座30,红色和粉色气体标示一个大质量发射星云,尽管这儿也存在着超新星遗迹和暗星云。
31, 超新星通过真实的炼金术形成了化学元素,使一种元素轻元素转变为重元素。
32, 创造并散播重元素的超新星爆发同样释放出一股高能辐射的激流:伽玛射线,X射线,紫外线。
33, 这张图片令人困惑的一点是,其中缺乏高能X射线辐射的精细纤维结构迹象,人们认为这样的结构是超新星遗迹中宇宙线加速的重要场所。
34, 通常认为,这些正在爆炸的星体具有相同的发光度,通过测定发光度可以推算出这些超新星的距离。
35, “变星”主要指由于内在的物理原因或外界的几何原因而发生亮度变化的恒星,包括物理变星、食变星、超新星等。
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